Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Дуговая сварка низколегированных конструкционных сталей. Технологические мероприятия, способствующие снижению склонности сварных соединений к образованию холодных трещин.
Следует отметить, что небольшое содержание углерода в сталях способствует получению не только необходимых показателен пластичности и вязкости, но и делает их пригодными для дуговых способов сварки. Нужные эксплуатационные характеристики стали получают после закалки при температуре 900- 950вС, при которой образуются мелкодисперсный мартенсит и другие промежуточные закалочные структуры, и последующем отпуске при температуре 600 - 720°С. Низколегированные высокопрочные стали, как и стали повышенной прочности, не склонны к образованию горячих трещин. Вместе с тем они в большей степени по сравнению со сталями повышенной прочности реагируют на термический цикл ручной луговой сварки, что сказывается на структурно-фазовых превращениях в зоне термического влияния. Под воздействием термического цикла при определенных условиях и режимах сварки могут активно проходить не только процессы, приводящие к образованию хрупких закалочных структур (на участках перекристаллизации), но и процессы, вызывающие разупрочнение металла (на участке, нагреваемом до температуры отпуска стали) и потерю вязкости (на участке перегрева). При этом воздействие термического цикла сварки на характер структурно-фазовых преобразований металла неоднозначно. Термический цикл, способствующий появлению закалочных структур, что наблюдается при высоких скоростях охлаждения металла и рассматривается как отрицательноеявление, одновременно тормозит развитие превращений, приводящих к разупрочнению и снижению вязкости стали, что является положительным фактором, способствующим получению равноценного сварного соединения, и наоборот. Таким образом при установлении параметров ручной дуговой сварки высокопрочных сталей, которые должны укладываться в достаточно узкий цифровой интервал, необходимо считаться не только с возможностью появления в зоне термического влияния в недопустимом количестве хрупких закалочных структур, но также с разупрочнением стали, из-за коагуляции и растворения упрочняющей фазы, и падением вязкости, связанным с активным ростом зерна. В большинстве случаев именно последний фактор является определяющим, в связи с чем предпочтение отдают режимам и условиям сварки, ограничивающим пребывание металла в области высоких температур (на участке перегрева). Это достигается рациональным сочетанием температуры подогрева и погонной энергии (режимов сварки). В данном случае принимают во внимание тот факт, что подогрев в меньшей степени влияет па длительность пребывания металла выше заданной температуры, чем погонная энергия сварки. Последующую термическую обработку сварных соединений не проводят, если она не предусмотрена специально для снятия остаточных напряжений. Отсутствие последующей термической обработки, повышенная чувствительность к термическому циклу сварки и к образованию холодных трещин, а также высокая ответственность изготавливаемых из сталей этого класса конструкций предъявляют дополнительные требования к выбору, подготовке к сварке и хранению используемых при сварке электродов. Электроды должны обеспечить не только получение равнопрочных сварных соединений в состоянии после сварки, но и гарантировать при соответствующей прокалке получение металла шва с очень низким содержанием диффузионного водорода — не более 3-5 мл/100 г. Это могут быть электроды только с основным покрытием. Одновременно при производстве сварочных работ должны реализовываться мероприятия по предотвращению в максимально возможной степени попадания влаги как источника водорода в зону дуги. Поскольку некоторые марки высокопрочных сталей средней и большой толщины могут быть склонны к образованию ламелярных трещин, ручную дуговую сварку тавровых и угловых соединений из листового проката необходимо выполнять с учетом и этой особенности.
|